DE656435C - Device for alternating energy charging and discharging of inductive loads - Google Patents

Device for alternating energy charging and discharging of inductive loads

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DE656435C
DE656435C DES114536D DES0114536D DE656435C DE 656435 C DE656435 C DE 656435C DE S114536 D DES114536 D DE S114536D DE S0114536 D DES0114536 D DE S0114536D DE 656435 C DE656435 C DE 656435C
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/005Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases using discharge tubes

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  • Power Engineering (AREA)
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Description

Es sind bereits Anordnungen bekanntgeworden, die dazu dienen, einen zur Speicherung elektrischer Energie fähigen Verbraucher aus einem Wechselstromnetz mit Hilfe gittergesteuerter Entladungsstrecken als Schaltorgane abwechselnd mit Energie aufzuladen und darauf wieder zu entladen. Bei den bekannten Anordnungen wird die Speicherfähigkeit des \"erbrauchers dadurch hergestellt, daß mit ihm ein Kondensator in Reihe geschaltet wird. Während einer gewissen Zeit wird dieser Kondensator dann über als Gleichrichter wirkende Entladungsstrecken aus dem Wechselstromnetz aufge- laden. In einem darauf folgenden Zeitabschnitt entlädt er sich wieder über eine andere Gruppe von Entladungsstrecken in das Wechselstromnetz und wird schließlich von diesen Entladungsstrecken mit umgekehrtem Vorzeieben wieder aufgeladen. Es ist auch bereits vorgeschlagen worden, die Energie, die in dem Verbraucher aufgespeichert war, bei der Entladung nicht wieder an das Wechselstromnetz zurückzuführen, sondern über eine besondere Entladungsstreckenanordnung die Entladung in einem in sich geschlossenen Kreise vorzunehmen.Arrangements have already been made known that serve to store one Consumers capable of electrical energy from an alternating current network with the help of grid-controlled discharge paths as Alternately charge switching elements with energy and then discharge them again. at In the known arrangements, the storage capacity of the \ "user is established by that a capacitor is connected in series with it. This capacitor then becomes during a certain period of time via discharge paths from the alternating current network that act as rectifiers. load. In a subsequent period of time it discharges again through another Group of discharge paths in the alternating current network and is ultimately made by these Discharge routes are recharged with the reverse forwarding. It is already has been proposed, the energy that was stored in the consumer at the Discharge not returned to the AC grid, but via a special discharge path arrangement the discharge in a self-contained Making circles.

Gegenstand der Erfindung ist eine Einrichtung zur abwechselnden Energieaufladung und -entladung, die gegenüber den bekannten Anordnungen den. Vorteil hat, daß sie mit einer wesentlich geringeren Zahl von Entladungsstrecken auskommt. Gemäß der Erfindung wird ein induktiver Verbraucher verwendet, und sämtliche mit gleicher Durchlaßrichtung in bezug auf diesen Verbraucher zwischen ihn und das speisende Netz geschalteten Entladungsstrecken werden derart gesteuert, daß sie während eines bestimmten Zeitabschnittes Energie aus dem Netz an den Verbraucher überführen, während eines weiteren bestimmten Zeitabschnittes Energie \-on dem Verbraucher an das Netz zurückführen. Ein wesentliches Merkmal der Erfindung besteht darin, daß die gleichen Entladungsstrecken, die den Ladestrom für den Verbraucher führen, auch wieder zu seiner Entladung benutzt werden.The invention relates to a device for alternating energy charging and discharge, which compared to the known arrangements. Has the advantage of having a significantly smaller number of discharge paths manages. According to the invention an inductive consumer is used, and all with the same forward direction connected with respect to this consumer between him and the feeding network Discharge paths are controlled in such a way that they transfer energy from the network to the network during a certain period of time Consumers transfer energy \ -on during a further specific period of time to the consumer back to the network. There is an essential feature of the invention in that the same discharge paths that the charging current for the consumer lead to be used again for its discharge.

In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Bei der An-Ordnung nach Fig. 1 sind zwei gittergesteuerte Entladungsgefäße 21 und 23 an die Sekundärwicklung 9 eines Transformators 5 angeschlossen, dessen Primärwicklung am Wechselstromnetz ι liegt. Zwischen dem Verbindungspunkt 29 der Kathode der beiden Entladungsgefäße und der Mittelanzapfung 15 des Transformators 5 liegt der über die Entladungsgefäße zu speisende bzw. zu entladende induktive Stromverbraucher 31, der im vorliegenden Fall eine Reihenschaltung aus Induktivität und Ohmschem Widerstand dar-Exemplary embodiments of the invention are shown in the drawing. In the an-order According to Fig. 1, two grid-controlled discharge vessels 21 and 23 are attached to the secondary winding 9 connected to a transformer 5, the primary winding of which is connected to the alternating current network ι lies. Between the connection point 29 of the cathode of the two discharge vessels and the center tap 15 of the transformer 5 is located above the discharge vessels to be fed or to be discharged inductive power consumers 31, which in the present If there is a series connection of inductance and ohmic resistance

stellt. Diesem Verbraucher soll beispielsweise eine Wechselspannung zugeführt werden, deren Frequenz kleiner ist als die Frequenz des den Transformator 5 speisenden Wechselstromnetzes 1.represents. An alternating voltage is to be fed to this consumer, for example, whose frequency is less than the frequency of the transformer 5 feeding AC network 1.

In der Zeichnung ist angenommen, daß die ■Entladungsgefäße 21 mit Glühkathoden ausgerüstet sind; für die gleiche Schaltung können jedoch auch andere an sich bekannte Entladungsstrecken, beispielsweise Ouecksilberdampfentladungsgefäße, angewendet werden. Wesentlich für die Erfindung ist nur die Steuerung der Gitter dieser Entladungsstrekken bzw., allgemeiner ausgedrückt, die Steuerung des Stromdurchgangs der beiden Entladungsstrecken in ihrem Verhältnis zu der von dem Wechselstromnetz 1 gelieferten Frequenz. It is assumed in the drawing that the discharge vessels 21 are equipped with hot cathodes are; For the same circuit, however, other known discharge paths can also be used, for example mercury vapor discharge vessels are used. Only the control of the grids of these discharge paths is essential for the invention or, in more general terms, the control of the current passage of the two discharge paths in their relationship to the frequency supplied by the alternating current network 1.

Bei der in Fig. 1 dargestellten Anordnung werden die Gitterspannungen der Entladungsgefäße 21 und 23 durch umlaufende Kontaktapparate 33 und 35 gesteuert, welche durch einen Synchronmotor 37 angetrieben sind. Die beiden Kontaktapparate sind über Schleifringe 39 bzw. 41 und Kontaktbürsten 57 bzw. 59 an eine negative Gitterspannungsquelle 61 angeschlossen, welche mit der Kathode der beiden Entladungsgefäße verbunden ist. Die Schleifringe sind mit Kontaktscheiben 43 bzw. 45 verbunden, an deren äußerem Umfange in bestimmtem gegenseitigem Abstand mehrere Einsatzstücke aus Isoliermaterial angebracht sind, so daß die Kontaktbürsten 63 und 65, welche an die Steuergitter der beiden Entladungsgefäße angeschlossen sind, die Verbindung zwischen den Steuergittern und der negativen Gitterspannungsquelle 61 abwechselnd ein- und ausschalten. Solange die Steuergitter mit der Gitterspannungsquelle 61 verbunden sind, sind die Entladungsgefäße nicht leitend; ist diese Verbindung dagegen ausgeschaltet, so sind die Gitter der Entladungsgefäße über Widerstände 75 bzw. jy an die Anoden angeschlossen, und die Entladungsgefäße sind stromleitend.In the arrangement shown in FIG. 1, the grid voltages of the discharge vessels 21 and 23 are controlled by rotating contact devices 33 and 35 which are driven by a synchronous motor 37. The two contact devices are connected via slip rings 39 and 41 and contact brushes 57 and 59 to a negative grid voltage source 61 , which is connected to the cathode of the two discharge vessels. The slip rings are connected to contact disks 43 and 45, on the outer circumference of which several inserts made of insulating material are attached at a certain mutual distance so that the contact brushes 63 and 65, which are connected to the control grids of the two discharge vessels, establish the connection between the control grids and of the negative grid voltage source 61 alternately on and off. As long as the control grid is connected to the grid voltage source 61, the discharge vessels are not conductive; if, on the other hand, this connection is switched off, then the grids of the discharge vessels are connected to the anodes via resistors 75 or jy, and the discharge vessels are conductive.

Die am Umfange der Kontaktscheiben 43 und 45 angeordneten Isolierstücke 47, 49, 51, 53, 55 haben gegeneinander einen solchen Abstand, daß für die Steuerung der beiden Entladungsgefäße 21 und 23 die nachfolgend aufgeführten Bedingungen eingehalten werden:The insulating pieces 47, 49, 51, arranged on the circumference of the contact disks 43 and 45 53, 55 are at such a distance from one another that for the control of the two discharge vessels 21 and 23 the ones listed below Conditions are met:

1. Die Entladungsgefäße 21 und 23 werden abwechselnd etwa am Anfang mehrerer aufeinanderfolgender Halbwellen der speisenden Wechselspannung gezündet. Der Strom in dem Verbraucher steigt wegen dessen Induktivität allmählich an.1. The discharge vessels 21 and 23 are alternating approximately at the beginning of several successive half-waves of the feeding AC voltage ignited. The current in the consumer increases because of its inductance gradually on.

2. Sobald der Verbraucherstrom eine gewisse Amplitude erreicht hat, wird die Steuerung geändert, und zwar in folgender Weise:2. As soon as the consumer current has reached a certain amplitude, the control changed in the following way:

Nach Ablauf der positiven i\nodenspannungshalbwelle des gerade brennenden Gefäßes (b.e'i- : spielsweise Gefäß 23) wird das andere Gefäß (Gefäß 21) nicht, wie bisher, freigegeben, sondem sein Gitter bleibt auf negativem Potential. Dadurch wird der Strom unter dem Einfluß der in der Induktivität durch das Zusammenbrechen des magnetischen Feldes induzierten Spannung entgegen der Spannung des Wechselstromnetzes auch noch während der negativen Halbwelle durch das zuletzt gezündete Gefäß 23 fließen. Die Induktivität beginnt somit, sich in das Wechselstromnetz zu entladen, und der Verbraucherstrom beginnt zu sinken.After the positive voltage half-wave of the currently burning vessel (b.e'i- : for example vessel 23), the other vessel (vessel 21) is not released as before, but its grid remains at negative potential. As a result, under the influence of the voltage induced in the inductance by the collapse of the magnetic field, the current will still flow through the vessel 23 that was ignited against the voltage of the alternating current network during the negative half-cycle. The inductance thus begins to discharge into the AC network and the consumer current begins to decrease.

3. Kurze Zeit bevor nun das stromführende Gefäß 23 von dem Wechselstromnetz her eine positive Anodenspannung erhält, wird das andere Gefäß 21 gezündet. Da die zu diesem Gefäß gehörige Anodenspannung im Augenblick der Zündung noch positiv ist, fließt unter dem Einfluß der Wechselspannung ein Strom in den Verbraucher, so daß dieser wieder etwas aufgeladen wird und sein Strom wiederum zu steigen beginnt.3. A short time before the current-carrying vessel 23 receives a positive anode voltage from the alternating current network, the other vessel 21 is ignited. Since the anode voltage belonging to this vessel is still positive at the moment of ignition, a current flows into the consumer under the influence of the alternating voltage, so that the consumer is charged again and its current begins to rise again.

4. In der nun folgenden Halbwelle bleibt das soeben gezündete Gefäß 21 geöffnet, während das andere Gefäß gesperrt bleibt. Da die Anodenspannung des soeben gezündeten Gefäßes in dieser Halbperiode aber negativ ist, so ist der Strom gezwungen, sich über dieses Gefäß wiederum entgegen der Spannung des Wechselstromnetzes zu entladen. Dieses Spiel wiederholt sich so lange, bis schließlich der Strom in dem Verbraucherstromkreis bis auf Null abgebaut ist, d. h. wenn sich die Induktivität vollständig in das Wechselstromnetz entladen hat.4. In the now following half-wave, the just ignited vessel 21 remains open while the other vessel remains blocked. Because the anode voltage of the vessel that has just been ignited but if this half-cycle is negative, the current is forced to go through this Against the voltage of the alternating current network to discharge the vessel. This game repeats itself until finally the current in the consumer circuit is up to Zero is degraded, d. H. when the inductance is completely in the AC network has discharged.

5. In diesem Zeitpunkt oder um einen bestimmten Zeitraum später wird wieder eins der Entladungsgefäße zu Beginn der positiven Halbwelle gezündet, und der soeben beschriebene Vorgang wiederholt sich von neuem.5. At this point in time or a certain period of time later, it becomes one again of the discharge vessels ignited at the beginning of the positive half-wave, and the one just described The process repeats itself again.

Aus der vorstehend aufgeführten Aufzählung der einzelnen Stromphasen des Belastungsstromkreises 31 geht hervor, daß diesem Stromkreis zunächst unter der Einwirkung einer positiven elektromotorischen Kraft Energie aus dem Netz zugeführt wird, die zum Teil in dem Verbraucherstromkreis aufgespeichert wird, und daß dann die aufgespeicherte Energie entgegen einer negativ gerichteten elektromotorischen Kraft des Netzes wieder an dieses zurückgeliefert wird. Der Strom in dem Verbraucher steigt also abwechselnd bis auf einen gewissen Wert an und sinkt wieder auf Null herab. Er fließt aber ständig in ein und derselben Richtung, wenn nicht besondere Mittel vorgesehen werden, die nach jeder Stromwelle die Entladungsstrek-From the above list of the individual current phases of the load circuit 31 shows that this circuit is initially under the action a positive electromotive force is supplied with energy from the network, the is partially stored in the consumer circuit, and that then the stored Energy against a negative electromotive force of the network is returned to this again. The current in the consumer increases alternately up to a certain value and then sinks back down to zero. But it flows constantly in one and the same direction, unless special means are provided that after each current wave the discharge path

kenanordnung in bezug auf den Verbraucherstromkreis umpolen, so daß nunmehr auch Strom in negativer Richtung durch den Verbraucher fließen kann. Die beschriebene Einrichtung ist besonders geeignet für die Erregung schwingender Arbeitsmaschinen, beispielsweise von Schüttelsieben oder Elektrohämmern, oder sie kann ganz allgemein als Frequenzumformer zur Speisung von induktiven Stromverbrauchern angewendet werden.Ken arrangement in relation to the consumer circuit Reverse polarity so that current can now flow through the consumer in a negative direction. The facility described is particularly suitable for exciting vibrating machines, for example of vibrating sieves or electric hammers, or they can generally be used as a frequency converter for feeding inductive Electricity consumers are applied.

Die Wirkungsweise der Umformeranordnung nach Fig. ι sei im einzelnen noch näher an Hand des Diagramms nach Fig. 2 erläutert:The mode of operation of the converter arrangement according to FIG. 1 is in detail even closer to Hand of the diagram according to Fig. 2 explained:

Es wurde bereits erwähnt, daß in dem äußeren Umfang der zu den Kontaktapparaten 33 und 35 gehörigen Kontaktscheiben 43 und 45 Isolierstücke 47, 49 bzw. 51, 53, 55 angeordnet sind. Der räumliche Abstand zwischen diesen Isolierstücken, welche für die Einleitung der Zündung der beiden Entladungsgefäße maßgebend sind, hängt von der Periodendauer des Wechselstromnetzes 1 ab. Bei der in Fig. 1 dargestellten Stellung der beiden Kontaktscheiben steht die Bürste 65 auf dem Isolierstück 51, das Steuergitter, des Entladungsgefäßes 23 ist daher mit der Anode verbunden, und dieses Entladungsgefäß führt während der positiven Halbwelle der vom Transformator 5 gelieferten Wechselspannung Strom. In dem Diagramm der Fig. 2 ist die Wechselspannung des Transformators, 5 in üblicher Weise als Sinuslinie 79 dargestellt, und zwar gilt diese Linie für das Entladungsgefäß 23. Die Spannung des Entladungsgefäßes 21 ist gegenüber der Welle 79 um i.So0 in der Phase verschoben. Wie sich aus der Abwicklung der Kontaktscheibe 45 in Fig. 2 ergibt, wird das Entladungsgefäß 23 zu Beginn der positiven Halbwelle 81 gezündet, und es fließt Strom entsprechend dem schraffierten Flächenteil 95 aus dem Transformator 5 über das Entladungsgefäß 23 in den Stromverbraucher 31. Am Ende der ersten Halbwelle bzw. zu Beginn der nächsten für das Entladungsgefäß 21 positiven Halbwelle 87 tritt die diesem Entladungsgefäß zugeordnete Kontaktbürste 63 auf das Isolierstück 47 und zündet das Entladungsgefäß 21. Aus dem Transformator 5 wird während dieser Halbwelle weiterhin Strom in den Stromverbraucher 31 geliefert. Zu Beginn der nächstfolgenden positiven Halbwelle 83 wird wieder das Entladungsgefäß 23 gezündet, weil die diesem Gefäß zugeordnete Bürste 65 auf das Isolierstück 53 aufläuft und dadurch die Verbindung zwischen der negativen Gitterspannungsquelle 61 und dem Steuergitter des Entladungsgefäßes unterbricht. Es fließt jetzt Strom entsprechend der. schraf fierten Fläche 97 in den Stromverbraucher 31.It has already been mentioned that in the outer circumference of the contact disks 43 and 45 belonging to the contact devices 33 and 35 insulating pieces 47, 49 and 51, 53, 55 are arranged. The spatial distance between these insulating pieces, which are decisive for initiating the ignition of the two discharge vessels, depends on the period of the alternating current network 1. In the position of the two contact disks shown in Fig. 1, the brush 65 is on the insulating piece 51, the control grid of the discharge vessel 23 is therefore connected to the anode, and this discharge vessel carries current during the positive half-wave of the alternating voltage supplied by the transformer 5. In the diagram of FIG. 2, the alternating voltage of the transformer 5 is shown in the usual manner as a sinusoidal line 79, and this line applies to the discharge vessel 23. The voltage of the discharge vessel 21 is in phase with the wave 79 by approximately 0 postponed. As can be seen from the development of the contact disk 45 in FIG. 2 , the discharge vessel 23 is ignited at the beginning of the positive half-wave 81, and current flows in accordance with the hatched area 95 from the transformer 5 via the discharge vessel 23 into the power consumer 31. At the end of the first half-wave or at the beginning of the next positive half-wave 87 for the discharge vessel 21, the contact brush 63 assigned to this discharge vessel steps onto the insulating piece 47 and ignites the discharge vessel 21. At the beginning of the next positive half-wave 83, the discharge vessel 23 is ignited again because the brush 65 assigned to this vessel runs onto the insulating piece 53 and thereby interrupts the connection between the negative grid voltage source 61 and the control grid of the discharge vessel. Current now flows according to the. hatched area 97 in the electricity consumer 31.

Am Ende der für das Gefäß 23 positiven Halbwelle 83 wird die Steuerung geändert, und zwar wird jetzt nicht wie bei der Halbwelle 87 das Entladungsgefäß 21 gezündet. Infolgedessen behält das Gefäß 23 die Stromführung, wobei zwar die Richtung des Stromes konstant bleibt, die Richtung der Energie - sich dagegen umkehrt, weil die elektromotorische Kraft des Transformators 5 die Richtung geändert hat. Daraus folgt, daß die in dem Verbraucher 31 aufgespeicherte Energie sich zu entladen beginnt. Der Strom fließt aus dem Verbraucher 31 über das Entladungsgefäß 23 in den Transformator und damit in das Wechselstromnetz 1 zurück. Die entsprechende Stromfläche ist schraffiert und mit 99 bezeichnet.At the end of the half-wave 83, which is positive for the vessel 23, the control is changed, and indeed the discharge vessel 21 is not ignited now, as in the case of the half-wave 87. As a result, the vessel 23 maintains the flow of current, although the direction of the flow remains constant, the direction of the energy - however, it reverses because the electromotive Force of the transformer 5 has changed direction. It follows that the energy stored in the consumer 31 begins to discharge. The current flows from the consumer 31 via the discharge vessel 23 into the transformer and thus back into the alternating current network 1. The corresponding The flow area is hatched and labeled 99.

Kurz vor dem Ende der Halbwelle 89 wird durch das Isolierstück 49 der Kontaktscheibe 43 das Entladungsgefäß 21 gezündet. Der Stromfluß in dem Entladungsgefäß 23 hört dadurch auf. In dem Entladungsgefäß 21 fließt bis zum Ende der Halbwelle 89 kurze Zeit Strom in positiver Richtung, d. h. von dem Transformator in den Stromverbraucher 31, weil das Potential der Anode des Entladungsgefäßes 21 während dieser Zeit noch positiv ist. Zu Beginn der nächsten Halbwelle 85 nimmt dann der Gesamtstrom wieder ab, weil die Richtung des Stromes in dem Verbraucher 31 wegen der Umkehrung der Richtung des Anodenpotentials des Entladungsgefäßes 21 geändert wird. Aus der Stromlinie 93 ist der Verlauf der Stromänderung ersichtlich. Am Ende der Halbwelle 85 wird durch das Isolierstück 55 der Kontaktscheibe 45, ähnlich wie am Ende der Halbwelle 89, die Stromführung von dem einen Entladungsgefäß auf das andere überführt, und auch hier nimmt der Strom zunächst während einer kurzen Zeit zu, um dann entsprechend der Stromfläche 101 bis auf Null zu sinken. Am Ende der Halbwelle 91 wird wiederum durch das Isolierstück 51 das Entladungsgefäß 23 gezündet, und der Stromverlauf des Diagramms der Fig. 2 beginnt von neuem.Shortly before the end of the half-wave 89, the discharge vessel 21 is ignited by the insulating piece 49 of the contact disk 43. The flow of current in the discharge vessel 23 ceases as a result. In the discharge vessel 21, current flows in the positive direction for a short time until the end of the half-wave 89, ie from the transformer into the power consumer 31, because the potential of the anode of the discharge vessel 21 is still positive during this time. At the beginning of the next half-wave 85, the total current then decreases again because the direction of the current in the consumer 31 is changed due to the reversal of the direction of the anode potential of the discharge vessel 21 . The course of the change in current can be seen from the streamline 93. At the end of the half-wave 85, the insulating piece 55 of the contact disk 45, similar to the end of the half-wave 89, transfers the current from one discharge vessel to the other, and here too the current initially increases for a short time, and then according to the Current area 101 to sink to zero. At the end of the half-wave 91, the discharge vessel 23 is again ignited by the insulating piece 51, and the current profile in the diagram of FIG. 2 begins anew.

Die Frequenz des in dem Belastungsstromkreis fließenden Wechselstromes hängt davon ab, wie lange jeweils zu Beginn der positiven Halbwellen der beiden Entladungsstrecken die Zündung erfolgt bzw. wann zu Beginn einer positiven Halbwelle bei der zur Zeit nicht stromführenden Entladungsstrecke die Zündung unterbleibt. Die Frequenz kann naturgemäß auch dadurch geändert werden, daß zwischen der Halbwelle 91 des Diagramms der Fig. 2 und der Halbwelle 81 ,ein größerer Zwischenraum gelassen wird, so daß während dieser Zeit kein Strom in dem Stromverbraucher 31 fließt.The frequency of the alternating current flowing in the load circuit depends on it from how long at the beginning of the positive half-waves of the two discharge paths the Ignition takes place or when at the beginning of a positive half-wave at the time not The ignition does not occur due to the current-carrying discharge path. The frequency can naturally can also be changed by the fact that between the half-wave 91 of the diagram 2 and the half-wave 81, a larger gap is left, so that during During this time, no current flows in the current consumer 31.

Es sei noch erwähnt, daß durch mehrere Umformeranordnungen nach Art der inIt should also be mentioned that several converter arrangements according to the type of in

Fig. ι dargestellten Schaltung auch Mehrphasenwechselströme bzw. Wechselspannungen nach dem gleichen Steuerverfahren erzeugt werden können. Ebenso können auch abwechselnd positive und negative Halbwellen des sekundären Stromes verminderter Frequenz erreicht werden.Fig. Ι circuit shown also multiphase alternating currents or alternating voltages generated according to the same control method can be. Likewise, alternating positive and negative half-waves can also be used of the secondary current of reduced frequency can be achieved.

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausfüh-" rungsbeispiel der Erfindung sind Entladungsgefäße 103 und 105 verwendet, welche mit der sog. Initialzündung arbeiten, bei denen also die Emissionsfähigkeit der Kathode jeweils in dem Augenblick erzeugt wird, in dem der Lichtbogen zwischen Anode und Kathode einsetzen soll. Die in Fig. 3 dargestellten Entladungsgefäße sind nach dem Ignitron-Prinzip gebaut. In die Ouecksilberflüssigkeit der Kathoden tauchen Zündelektroden 119 und 121 ein, welche aus Borcarbid, Siliciumcarbid, Bor, Silicium, Ferrosilicium, Bleiglanz oder aus ähnlichen Materialien hergestellt sind. Im übrigen ist die Schaltung nach Fig. 3 ähnlich derjenigen nach Fig. 1, und gleiche Schaltungsbestandteile sind daher mit gleichen Ziffern bezeichnet. Zur Zündung der beiden Entladungsgefäße 103 und 105 dienen ebenfalls Kontaktapparate 115 und 117, welche durch einen Synchronmotor 37 angetrieben werden. Die Zündung beruht darauf, daß die Anoden 107 bzw. 109 über die beiden Kontaktapparate unter Vorschaltung von Widerständen 137 und 139 mit den Hilfselektroden 119 bzw. 121 verbunden werden. Die Kontaktscheiben 123 und 125 bestehen dementsprechend aus Isoliermaterial, und an ihrem Umfang sind Kontaktstücke 131, 133, 135 bzw. 129, 127 eingesetzt, welche mit den Schleifringen 39 und 41 leitend verbunden sind. Die Bürsten 63 und 65 sind an die Hilfselektroden, die Bürsten 57 und 59 an die Anoden der beiden Entladungsgefäße angeschlossen. Die am Umfang der Isolierscheiben angebrachten Kontaktstücke spielen eine ähnliche Rolle wie bei der Anordnung nach Fig. ι die am Umfang der Kontaktscheiben 43 und 45 angeordneten I soli er stücke.In the exemplary embodiment of the invention shown in FIG. 3, discharge vessels are used 103 and 105 used, which work with the so-called initial ignition, in which so the emissivity of the cathode is generated at the moment in which the arc should start between anode and cathode. Those shown in Fig. 3 Discharge vessels are built according to the Ignitron principle. Into the mercury liquid of the cathodes immerse ignition electrodes 119 and 121, which are made of boron carbide, silicon carbide, Boron, silicon, ferrosilicon, galena or similar materials are. Otherwise, the circuit of FIG. 3 is similar to that of FIG. 1, and the same circuit components are therefore denoted by the same numbers. To ignite the contact apparatus 115 and 117, which driven by a synchronous motor 37. The ignition is based on the fact that the Anodes 107 and 109 via the two contact devices with resistors connected upstream 137 and 139 are connected to the auxiliary electrodes 119 and 121, respectively. The contact washers 123 and 125 are accordingly made of insulating material, and on their The scope is contact pieces 131, 133, 135 or 129, 127 used, which with the Slip rings 39 and 41 are conductively connected. The brushes 63 and 65 are on the Auxiliary electrodes, the brushes 57 and 59 connected to the anodes of the two discharge vessels. The contact pieces attached to the circumference of the insulating washers play a role Similar role as in the arrangement according to Fig. ι the one on the circumference of the contact disks 43 and 45 arranged I soli er pieces.

Der Strom verlauf in dem Stromverbraucher 31 ergibt sich ebenso, wie dies an Hand der Fig. 2 für die Umformeranordnungen nach Fig. 1 ausführlich erläutert worden ist. Zu der für die Zündung der beiden Entladungsstrecken 103 und 105 gewählten Steuerschaltung der Fig. 3 sei noch erwähnt, daß diese den Vorteil hat, daß im Stromkreis der Zündelektroden nur ein verhältnismäßig kleiner1 Strom unterbrochen zu werden braucht. Im Augenblick der Zündung fließt beispielsweise bei dem Entladungsgefäß 105 Strom von dem Anzapfpunkt 13 des Transformators S über die Kontaktbürste 59, das Kontaktstück 131, die Bürste 65, den Widerstand 139 und die Hilfselektrode 121 zur Kathode "i31. Sobald durch den dabei entstehenden Hilfslichtbogen die Hauptentladung zwischen der Anode 109 und der Kathode 113 gezündet ist, nimmt naturgemäß der in dem Hilfsstromkreis fließende Strom erheblich ab, und durch den Kontaktapparat braucht nur noch beim Abschalten des Hilfsstromkreises ein kleiner Strom unterbrochen zu werden.The course of the current in the current consumer 31 also results, as has been explained in detail with reference to FIG. 2 for the converter arrangements according to FIG. In chosen for the ignition of the two discharge gaps 103 and 105 control circuit of Fig. 3 should be mentioned that this has the advantage that needs to be interrupted only a relatively small 1 in the current circuit of the ignition electrodes. At the moment of ignition, for example, current flows in the discharge vessel 105 from the tapping point 13 of the transformer S via the contact brush 59, the contact piece 131, the brush 65, the resistor 139 and the auxiliary electrode 121 to the cathode "i31 Main discharge is ignited between the anode 109 and the cathode 113, the current flowing in the auxiliary circuit naturally decreases considerably, and a small current only needs to be interrupted by the contact device when the auxiliary circuit is switched off.

Eine Abwandlung der Ausführungsform nach Fig. 3 ist in dem Schaltungsschema nach Fig. 4 dargestellt. Auch hier sind diejenigen Teile, welche in gleicher Anordnung bereits in der Schaltung nach Fig. 3 bzw. derjenigen nach Fig. 1 enthalten sind, mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Das Unterschiedliche besteht bei der Anordnung nach Fig. 4 darin, daß die Hilfselektroden 119 und 121 nicht unmittelbar über die Kontaktapparate 33 und 35 mit den zugehörigen Anoden verbunden werden, sondern daß zum Schalten gittergesteuerte Entladungsstrecken 147 und 149 irgendwelcher Art, beispielsweise gas- oder dampfgefüllte Glühkathodenrohre, verwendet werden. Die Kontaktapparate werden dadurch naturgemäß wesentlich entlastet, weil nur noch sehr kleine Ströme zu steuern sind.A modification of the embodiment according to FIG. 3 is shown in the circuit diagram Fig. 4 shown. Here, too, are those parts that are already in the same arrangement are contained in the circuit according to FIG. 3 or that according to FIG. 1, with the same reference numerals designated. The difference in the arrangement according to FIG. 4 is that that the auxiliary electrodes 119 and 121 are not directly be connected to the associated anodes via the contact devices 33 and 35, but that grid-controlled discharge paths 147 and 149 for switching of any kind, for example gas or vapor-filled hot cathode tubes, are used will. The contact apparatus are naturally significantly relieved because only very small currents are to be controlled.

Die in den Fig. 5 und 10 dargestellten Schaltungen beziehen sich auf Ausführungsbeispiele der Erfindung, bei denen die gittergesteuerten Entladungsstrecken unter Vermittlung von Wechselspannungen im Gitterkreis gesteuert werden. Bei der Anordnung nach Fig. S wird dabei noch ein umlaufender Kontaktapparat verwendet, um den Zündpunkt jeweils entweder an den Anfang oder an das Ende einer Halbwelle der Spannung des speisenden Wechselstromnetzes zu legen, während die Anordnung nach Fig. 10 rein elek- χ trisch ohne Verwendung umlaufender Teile arbeitet.Those shown in Figs Circuits relate to embodiments of the invention in which the grid-controlled Discharge paths are controlled by means of alternating voltages in the grid circle. In the arrangement According to Fig. S, a rotating contact apparatus is used to set the ignition point either at the beginning or at the end of a half-wave of the voltage of the feeding AC network, while the arrangement according to FIG. 10 is purely electrical works trisch without the use of rotating parts.

In Fig. 5 sind die Entladungsgefäße 157 und 159 ebenso wie bei den Schaltungen nach Fig. i, 3 und 4 über einen Transformator 5 an das Wechselstromnetz 1 angeschlossen und dienen zum Speisen eines Stromverbrauchers 31. Die Gitterspannungen der beiden Entladungsgefäße werden in an sich bekannter Weise Brückenschaltungen 173 und 175 ent- no nommen, bei denen je ein induktiver und ein Ohmscher Widerstand an eine gegebene Wechselspannung angeschlossen sind.The discharge vessels 157 are shown in FIG. 5 and 159 as in the circuits according to FIGS. 1, 3 and 4 via a transformer 5 connected to the alternating current network 1 and are used to feed a power consumer 31. The lattice tensions of the two discharge vessels bridge circuits 173 and 175 are ent- no in a manner known per se take, in which one inductive and one ohmic resistance to a given alternating voltage are connected.

Zum Zwecke der Verschiebung des Zündzeitpunktes der beiden Entladungsstrecken ist in den Gitterkreis je eine Hälfte eines Widerstandes 201 geschaltet, welcher über den Kontaktapparat 207 an die Sekundärwicklung 205 des Transformators § angeschlossen ist. Der Kontaktapparat 207 besteht aus einer metallischen Scheibe 211, an deren Umfang ein Isolierstück 209 angeordnet ist. Solange durchFor the purpose of shifting the ignition timing of the two discharge paths, one half of a resistor 201 is connected in the grid circuit, which is connected to the secondary winding 205 of the transformer § via the contact device 207. The contact device 207 consists of a metallic disk 211, on the circumference of which an insulating piece 209 is arranged. Until then

den Kontaktapparat 207 der Stromkreis der Transformätorwicklung 205 offen gehalten wird, gilt für die Gitterspannungen der beiden Entladungsstrecken das Vektordiagramm der Fig. 6. Die Gitterspannungen 217 bzw. 219 sind gegenüber den Anodenspannungen 213 bzw. 215 um einen Winkel von fast i8o° verschoben, und die Entladungsstrecken werden dementsprechend jeweils kurz vor dem Ende einer positiven Halbwelle der Anodenspannung gezündet. In Fig. 7 sind die Anodenspannungen 221 und die Gitterspannungen 225 für diesen Fall eingezeichnet, wobei angenommen ist, daß die Zündkennlinie den Verlauf der Kurve 223 hat.the contact apparatus 207 of the circuit of the transformer winding 205 kept open the vector diagram applies to the grid voltages of the two discharge paths of Fig. 6. The grid voltages 217 and 219 are opposite to the anode voltages 213 or 215 at an angle of almost 180 ° shifted, and the discharge paths are accordingly each shortly before Ignited at the end of a positive half-wave of the anode voltage. In Fig. 7 are the anode voltages 221 and the grid stresses 225 for this case are drawn in, where assumed is that the ignition characteristic has the course of curve 223.

Sobald durch den Kontaktapparat 207 der Stromkreis der Transformatorwicklung 205 geschlossen wird, entsteht im Gitterkreis der beiden Entladungsstrecken eine Zusatzspannung, und es ergibt sich resultierend das in Fig. 8 dargestellte Vektordiagramm. Die Zusatzspannungen sind mit 227 bzw. 229 bezeichnet, und die Vektoren 231 und 233 geben die resultierende Gitterspannung an, welche jetzt um einen wesentlich kleineren Winkel gegenüber den Anodenspannungen verschoben sind. Das Diagramm der Fig. 9 ist für diesen Fall gezeichnet.As soon as the circuit of the transformer winding 205 is closed, an additional voltage is created in the grid circle of the two discharge paths, and the result is the vector diagram shown in FIG. The additional tension are labeled 227 and 229, respectively, and give vectors 231 and 233 the resulting grid tension, which is now at a much smaller angle are shifted compared to the anode voltages. The diagram of Fig. 9 is for this Case drawn.

Bei der Schaltanordnung nach Fig. 10 sind die Entladungsgefäße 157 und 159 wiederum über einen Transformator 5 an das Wechselstromnetz ι angeschlossen. Die Gitterspannungen werden einer Brückenschaltung 237 entnommen, und solange durch die später noch zu erläuternde Zeitschaltanordnung 236 zwischen den Punkten 29 und 247, d. h. im Gitterkreis der Entladungsgefäße 157 und 159, keine Zusatzspannung erzeugt wird, gilt für diese Entladungsgefäße das Vektordiagramm der Fig. 11. Ähnlich dem Diagramm der Fig. 6 sind die Gitterspannungen 323 und 325 gegenüber ihren Anodenspannungen 319 und 321 je um einen Winkel von fast i8o° verschoben. Dem Diagramm entspricht somit der -Kurvenverlauf, wie er in Fig. 7 dargestellt ist. Die Zeitschalteinrichtung 236 ist über die Leitungen 245 mit dem Gitterkreis der Entladungsgefäße 157 und 159 verbunden. Wesentlicher Bestandteil der Zeitschalteinrichtung ist eine Schaltanordnung" mit zwei gittergesteuerten Entladungsstrecken 249 und 251, beispielsweise Hochvakuumelektronenrohren. Es können an dieser Stelle aber auch Gasentladungsstrecken oder Entladungsstrecken anderer an sich bekannter Bauart verwendet werden. Die Entladungsgefäße 249 und 251 sind über einen Transformator 263 an das Wechselstromnetz 1 angeschlossen und speisen einen Widerstand 275. Der in diesem Widerstand fließende Strom bestimmt daher die Spannung, welche über eine verschiebbare Anzapfung 277 und die Leitungen 245 dem Gitterkreis der Hauptentladungsgefäße 157 und 159 zugeführt wird. Eine weitere Anzapfung 2S7 des Widerstandes 275 ist über Widerstände 293 und 295 an Kondensatoren 283 und 285 angeschlossen, ferner über eine Anzapfung 299 an einen Potentiometerwiderstand, der mit der Mittelanzapfung 305 des Gittertransformators 309 für die Entladungsgefäße 249 und 251 verbunden ist.In the switching arrangement according to FIG. 10, the discharge vessels 157 and 159 are again Connected via a transformer 5 to the alternating current network ι. The lattice stresses are taken from a bridge circuit 237, and for so long by the time switch arrangement 236, which will be explained later between points 29 and 247, d. H. in the grid circle of the discharge vessels 157 and 159, If no additional voltage is generated, the vector diagram applies to these discharge vessels of FIG. 11. Similar to the diagram of FIG. 6, the grid voltages are 323 and 325 with respect to their anode voltages 319 and 321 each shifted by an angle of almost 180 °. The curve thus corresponds to the diagram, as shown in FIG. 7. The time switch device 236 is connected to the grid circle of the discharge vessels via the lines 245 157 and 159 connected. Essential part of the time switch is a switching arrangement "with two grid-controlled discharge paths 249 and 251, for example high vacuum electron tubes. However, there can also be gas discharge paths at this point or discharge paths of other known types can be used. The discharge vessels 249 and 251 are connected to the AC network 1 via a transformer 263 and feed a resistor 275. The current flowing in this resistor therefore determines the Voltage, which via a displaceable tap 277 and the lines 245 to the grid circle the main discharge vessels 157 and 159 is supplied. Another tap 2S7 of resistor 275 is connected to capacitors 283 via resistors 293 and 295 and 285 connected, furthermore via a tap 299 to a potentiometer resistor, the one with the center tap 305 of the grid transformer 309 for the discharge vessels 249 and 251 is connected.

Die Wirkungsweise der Zeitschaltanordnung 236 ist folgende: Unter der Annahme, daß die Kondensatoren 283 bzw. 285 nicht geladen sind, wird den Entladungsgefäßen 249 und 251 eine solche Gitterspannung zugeführt, daß das eine oder das andere der beiden Entladungsgefäße leitend ist. Nimmt man weiter an, daß das Anodenpotential des Entladungsgefäßes 251 positiv ist, so fließt Strom von dem Transformator 263 durch dieses Entladungsgefäß in den Widerstand 275. Dadurch entsteht eine Potentialdifferenz, die über die Leitungen 245 auf den Gitterkreis der Hauptentladungsgefäße 157 und 159 übertragen wird. Geht der Strom von dem Entladungsgefäß 251 auf das Entladungsgefäß 249 über, so behalten der Strom in dem Widerstand 275 und entsprechend auch die Spannung im Gitterkreis der Hauptentladungsgefäße ihre Richtung bei.The mode of operation of the time switch arrangement 236 is as follows: Assuming that the capacitors 283 and 285 are not charged, the discharge vessels 249 and 251 such a grid voltage that one or the other of the two Discharge vessels is conductive. If one further assumes that the anode potential of the discharge vessel 251 is positive, then flows Current from transformer 263 through this discharge vessel into resistor 275. This creates a potential difference, which are transmitted via the lines 245 to the grid circle of the main discharge vessels 157 and 159 will. If the current goes from the discharge vessel 251 to the discharge vessel 249 over, the current in the resistor 275 and accordingly also the voltage their direction in the grid circle of the main discharge vessels.

Wegen des im Widerstand 275 fließenden Stromes entsteht auch ein Spannungsabfall zwischen den Punkten 271 und 287 dieses Widerstandes, und die Kondensatoren 283 und 285 werden dadurch allmählich aufgeladen, und zwar derart, daß die oberen Belegungen negatives und die unteren Belegungen positives Potential annehmen. Der Kondensator 283 wird dabei auf ein größeres Potential aufgeladen als der Kondensator 285, da dem Kondensator 285 ein größerer Widerstand vorgeschaltet ist. Im Gitterkreis der Entladungsgefäße 249 und 251 entsteht dadurch eine allmählich zunehmende negative Vorspannung, und wenn diese Vorspannung einen bestimmten Wert erreicht hat, erlöschen die Entladungsgefäße, und es fließt kein Strom mehr in den Widerstand 275. Da in diesem Augenblick der Ladestrom der Kondensatoren 283, 285 aufhört zu fließen, entladen sich die Kondensatoren über die Widerstände 293 und 295 sowie einen Teil des Widerstandes 275. Dementsprechend nimmt die negative Gittervorspannung der Entladungsgefäße 249 und 251 wieder ab, bis die positive Spannung für die Zündung ausreichend ist. Von diesem Augenblick an beginnt der vorstehend beschriebene Verlauf sich zu wiederholen.Because of the current flowing in resistor 275, there is also a voltage drop between points 271 and 287 of this resistor, and capacitors 283 and 285 are gradually charged, in such a way that the upper allocations assume negative and the lower assignments positive potential. The condenser 283 is charged to a greater potential than the capacitor 285, since the Capacitor 285 is preceded by a larger resistor. In the grid circle of the discharge vessels 249 and 251 this creates a gradually increasing negative bias, and when this bias voltage has reached a certain value, the discharge vessels go out and no current flows more in the resistor 275. Because at that moment the charging current of the capacitors 283, 285 stops flowing, the capacitors discharge through resistors 293 and 295 as well as part of the resistor 275. The negative grid bias increases accordingly of the discharge vessels 249 and 251 again until the positive voltage for the ignition is sufficient. From that moment on, the one described above begins Course to repeat itself.

In Fig. 12 ist ein Diagramm dargestellt, in dem die wichtigsten Spannungen der Zeitschalteinrichtung 236 eingetragen sind, undIn Fig. 12 a diagram is shown in which the most important voltages of the time switch device 236 are registered, and

zwar für den Fall, daß die beiden Entladungsgefäße 249 und 251 leitend sind, daß also in dem Gitterkreis der Hauptentladungsgefäße 157 und 159 eine Zusatzspannung erzeugt wird. Dieser Schaltzustand des Diagramms der Fig. 10 entspricht dem in Fig. 9 dargestellten Diagramm, welches für die Schaltung nach Fig. 5 gilt, wenn durch die Transformatorwicklung 205 im Gitterkreis der Entladungsgefäße 157 und 159 eine Zusatzspannung erzeugt wird.although in the event that the two discharge vessels 249 and 251 are conductive, that is, in the grid circle of the main discharge vessels 157 and 159 generates an additional voltage will. This switching state of the diagram in FIG. 10 corresponds to that shown in FIG. 9 Diagram which applies to the circuit of FIG. 5 when through the transformer winding 205 an additional voltage in the grid circle of the discharge vessels 157 and 159 is produced.

Die Halbwellen 333 in dem Diagramm der Fig. 12 entsprechen den Spannungen, die im Widerstand 275 wirksam sind. 329 ist eine Sinuslinie, welche der Gitterspannung der Hauptentladungsgefäße 157 und 159 entspricht, und zwar für den Fall, daß durch die Leitungen 245 keine Zusatzspannung erzeugt wird. Wenn die am Widerstand 275 über die verschiebbare Anzapfung 277 entnommene Zusatzspannung wirksam ist, so entsteht die resultierende Gitterspannung der Hauptentladungsstrecken dadurch, daß die Spannungskurven 333 und 329 im Diagramm der Fig. 12 summiert werden, was zu der resultierenden Kurve 335 führt. Diese Kurve schneidet die Nullinie 331 der Anodenspannung 327 jeweils zu einem Zeitpunkt, der in der Nähe des Anfanges der positiven Halbwellen liegt. In diesem Zeitpunkt werden also die Entladungsgefäße 157 und 159 gezündet wie bei dem Diagramm der Fig. 9.The half waves 333 in the diagram of FIG. 12 correspond to the voltages that are shown in Resistor 275 are effective. 329 is a sine curve showing the grid voltage of the Main discharge vessels 157 and 159 corresponds, in fact in the event that by the Lines 245 no additional voltage is generated. If the at resistor 275 over the displaceable tap 277 removed additional voltage is effective, the result is resulting grid voltage of the main discharge paths by the fact that the voltage curves 333 and 329 in the diagram of FIG can be summed, resulting in curve 335. This curve intersects the Zero line 331 of the anode voltage 327 each at a point in time which is close to the beginning of the positive half-waves. At this point in time, the discharge vessels 157 and 159 are ignited as in that Diagram of Fig. 9.

Es sei noch bemerkt, daß die in den Figuren dargestellten Ausführungsformen nur als Ausführungsbeispiele anzusehen sind, für die mancherlei Abwandlungsmöglichkeiten bestehen. So gibt es beispielsweise für die Kontaktapparate der Fig. 1, 3, 4 und 5 noch andere Konstruktionen, mit denen das gleiche Ziel der Steuerung der Entladungsstrecken erreicht wird. Entscheidend für die Erfindung ist stets die zeitliche Reihenfolge der einzelnen Steuerimpulse im Verhältnis zu der Frequenz des gegebenen Wechselstromnetzes, wie dies an Hand der Fig. 2 ausführlich erläutert worden ist. Die Erfindung ist auch nicht an die Verwendung einer besonderen Bauart von Entladungsstrecken gebunden; es können alle Entladungsstrecken verwendet werden, bei denen die Möglichkeit besteht, durch Steuerungsmaßnahmen den Entladungszustand zu steuern, d. h. den Stromweg in der Ventilrichtung zu öffnen oder zu sperren.It should also be noted that in the figures illustrated embodiments are only to be regarded as exemplary embodiments for there are many possible modifications. For example, for the Contact apparatus of Figs. 1, 3, 4 and 5 still have other constructions with which the same The aim of controlling the discharge paths is achieved. Crucial to the invention is always the time sequence of the individual control pulses in relation to the frequency of the given alternating current network, as explained in detail with reference to FIG has been. The invention is also not to the use of a particular type of Bound discharge lines; all discharge paths can be used who have the option of controlling the discharge status control, d. H. to open or block the current path in the valve direction.

Es wurde bereits erwähnt, daß die Erfindung nicht darauf beschränkt ist, in dem Belastungsstromkreis einen pulsierenden Strom zu erzeugen, daß die Anordnung vielmehr allgemein als Frequenzumformer zur Erzeugung einer Frequenz verwendet werden kann, die kleiner ist als die Frequenz des speisenden Wechselstromnetzes. In diesem Falle werden zwei Systeme angewendet, die den an Hand der Zeichnung erläuterten Systemen entsprechen. Die Belastungsstromkreise 31 der beiden Systeme werden durch die Primärwicklung eines Transformators gebildet, denen eine gemeinsame Sekundärwicklung zugeordnet ist. Wenn die Polarität der beiden Systeme entgegengesetzt gewählt \vird, so entsteht in der Sekundärwicklung dieses Transformators eine Wechselspannung der gewünschten Frequenz. Die Kontaktapparate 33 und 35 der Fig. 1 und 4 bzw. die Kontaktapparate 115 und 117 der Fig. 3 oder die Zeitschalteinrichtung 236 der Fig. 10 sind dabei so auszubilden, daß sich die beiden Systeme in der Stromführung abwechseln. Aus mehreren derartigen Transformatoren kann ein Mehrphasensystem, beispielsweise ein Drehstromsysteni, zusammengesetzt werden.It has already been mentioned that the invention is not limited to the load circuit to generate a pulsating current, so that the arrangement can rather generally be used as a frequency converter for generating a frequency, which is smaller than the frequency of the feeding AC network. In this case it will be Two systems are used which correspond to the systems explained on the basis of the drawing. The load circuits 31 of the two systems are through the primary winding of a transformer formed to which a common Secondary winding is assigned. When the polarity of the two systems is opposite is selected, a AC voltage of the desired frequency. The contact devices 33 and 35 of FIG. 1 and 4 or the contact devices 115 and 117 3 or the time switch device 236 of FIG. 10 are to be designed in such a way that the two systems alternate in the current conduction. From several such transformers a multi-phase system, for example a three-phase system, can be put together will.

Claims (11)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Einrichtung zur abwechselnden Energieaufladung und -entladung von zur Energiespeicherung fähigen Verbrauchern mit beliebiger Frequenz aus einem Wechselstromnetz ebenfalls beliebiger Frequenz unter Verwendung von Entladungsstrekken, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbraucher induktiv ist und daß alle mit gleicher Durchlaßrichtung in bezug auf den Verbraucher zwischen diesen und das speisende Netz geschalteten Entladungsstrecken derart -gesteuert werden, daß sie während eines bestimmten Zeitabschnittes Energie aus dem Netz an den Verbraucher überführen und während eines bestimmten weiteren Zeitabschnittes Energie von dem Verbraucher an das Netz zurückführen.1. Device for alternating energy charging and discharging from to Consumers capable of storing energy at any frequency from an alternating current network also of any frequency using discharge paths, characterized in that the consumer is inductive and that all with the same forward direction in relation to the consumer between these and the feeding network switched discharge paths are controlled in such a way that they energy from the grid to the consumer during a certain period of time transfer and during a certain further period of time energy from the Return consumers to the grid. 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Entladungsstrecken während eines bestimmten Zeitabschnittes zu Beginn der positiven HaIbwellen der speisenden Wechselspannung und darauf in einem weiteren Zeitabschnitt am Ende der speisenden Wechselspannung gezündet werden.2. Device according to claim 1, characterized in that the discharge paths during a certain period of time at the beginning of the positive half-waves of the feeding AC voltage and then in a further period of time be ignited at the end of the feeding AC voltage. 3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, insbesondere zum Antrieb von Arbeits- no maschinen mit hin und her gehenden Teilen, wie Schüttelsieben, Elektrohämmern und ähnlichen induktiven Verbrauchern, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Entladungsstrecken anodenseitig an einen Transformator angeschlossen sind, und daß der Belastungsstromkreis zwischen die Kathoden der Entladungsstrecken und eine Mittelanzapfung des Transformators geschaltet ist.3. Device according to claim 1 and 2, in particular for driving work no machines with moving parts, such as vibrating sieves, electric hammers and similar inductive loads, characterized in that two discharge paths are connected on the anode side to a transformer, and that the load circuit between the cathodes of the discharge paths and a center tap of the transformer is switched. 4,- Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, gekennzeichnet durch in die Steuer-4, - device according to claim 1 to 3, characterized by in the tax kreise der Entladungsstrecken geschaltete, synchron angetriebene Kontaktvorrichtungen. circles of the discharge paths switched, synchronously driven contact devices. 5. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3 unter Verwendung von mit Initialzündung5. Device according to claim 1 to 3 using with initial ignition arbeitenden Entladungsstrecken, dadurch gekennzeichnet, daß die die Zündung steuernden Schaltvorrichtungen, beispielsweise Kontaktapparate gemäß Anspruch 4, ίο zwischen die Anoden der Entladungsstrecken und die zur Zündung dienenden Hilfselektroden geschaltet sind.working discharge paths, characterized in that the ignition controlling switching devices, for example contact devices according to claim 4, ίο between the anodes of the discharge paths and those used for ignition Auxiliary electrodes are connected. 6. Einrichtung nach Anspruch S, dadurch gekennzeichnet, daß in den Stromkreis der Hilfselektroden Hilfsentladungsstrecken geschaltet sind, welche derart gesteuert werden, daß der Stromkreis der Hilfselektroden periodisch geöffnet und geschlossen wird.6. Device according to claim S, characterized in that in the circuit of the auxiliary electrodes auxiliary discharge paths are connected, which are controlled in such a way that the circuit of the auxiliary electrodes is periodically opened and is closed. 7. Einrichtung nach Anspruch 2 für Entladungsgefäße, deren Zündung durch eine Wechselspannung erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß in den Gitterkreis Hilfsspannungen geschaltet sind, die den Zündzeitpunkt abwechselnd an den Anfang oder an das Ende der positiven Halbwellen der speisenden Wechselspannung verlegen.7. Device according to claim 2 for discharge vessels, the ignition of which by an alternating voltage takes place, characterized in that auxiliary voltages are connected in the grid circuit, which the Ignition timing alternately at the beginning or at the end of the positive half-waves the feeding AC voltage. 8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß zu einem Widerstand im Gitterkreis der Entladungsstrecke eine Wechselspannungsquelle, bei spielsweise die Sekundärwicklung eines Transformators, parallel geschaltet ist, die periodisch ein- und ausgeschaltet wird und so bemessen ist, daß bei eingeschalteter Wechselspannung die Phase der Gitterspannung von dem Ende der Halbwelle der Anodenspannung an den Anfang der Halbwelle verschoben wird.8. Device according to claim 7, characterized in that to one Resistance in the grid circle of the discharge path an alternating voltage source for example, the secondary winding of a transformer is connected in parallel, the is switched on and off periodically and is dimensioned so that when switched on AC voltage the phase of the grid voltage from the end of the half-wave of the anode voltage to the beginning of the Half-wave is shifted. 9. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß in den Gitterkreis ein Widerstand bzw. ein Teil eines Widerstandes geschaltet ist, der über abwechselnd gezündete und gesperrte Entladungsstrecken mit pulsierendem Gleichstrom (Zweiweg-Gleichrichterschaltung) gespeist wird.9. Device according to claim 7, characterized in that in the grid circle a resistor or part of a resistor is connected, which alternates across ignited and blocked discharge paths with pulsating direct current (two-way rectifier circuit) is fed. 10. Einrichtung nach Anspruch 1 oder folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die Entladungsstrecken zwei Primärwicklungen eines Transformators speisen, und daß die Polarität der speisenden Ströme bzw. Spannungen derart gewählt ist, daß an einer gemeinsamen Sekundärwicklung dieses Transformators eine Wechselspannung mit der umgeformten Frequenz entsteht. 10. Device according to claim 1 or the following, characterized in that the discharge paths feed two primary windings of a transformer, and that the polarity of the feeding currents or voltages is chosen so that on a common secondary winding This transformer generates an alternating voltage with the converted frequency. 11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Einphasensysteme zum Zwecke der Erzeugung eines Mehrphasenwechselstromes bzw. einer Mehrphasenwechselspannung zusammengesetzt sind.11. Device according to claim 10, characterized characterized in that several single-phase systems for the purpose of generating a multi-phase alternating current or a polyphase alternating voltage are composed. Hierzu 2 Blatt ZeichnungenFor this purpose 2 sheets of drawings
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